The invention belongs to the field of medical technology, in particular to the preparation of tendon-bone joint three-phase scaffold by melt electrospinning three-dimensional printing and coaxial spinning, including the following steps: S1: seed cell culture; S2: preparation of tendon scaffold; S3: cell planting; the invention combines the advantages of melt electrospinning three-dimensional printing and coaxial spinning technology, and melt electrospinning three-dimensional. Printing technology can greatly improve the printing accuracy and easy to control the diameter and printing path of fibers. Coaxial spinning technology can enable us to obtain double-layer fibers containing cytokines in the inner layer. Through different path parameters, we can directly obtain three-phase scaffolds of tendon, cartilage and bone. This method is simple and convenient, while carrying a large number of cytokines for slow release, which can promote cell proliferation. Repair is conducive to the joint repair of tendons and bones and the recovery of normal function.
【技术实现步骤摘要】
一种利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架
本专利技术属于医疗
,具体涉及利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架。
技术介绍
腱骨联合损伤是一种常见的运动损伤之一,也是临床软组织损伤中的常见类型,其发病率有逐年上升趋势,腱骨联合的结构包括骨、钙化软骨、软骨及肌腱四层结构,由于其复杂的多层结构,各层组织不同,因此腱骨联合损伤的修复较同种组织之间的损伤修复更加缓慢和困难,特殊的组织梯度结构是腱骨联合损伤修复的难点,如何有效提高其梯度结构的修复及整合,是腱骨联合损伤修复成功的关键;对于腱骨联合缺损,目前的治疗方法存在着一定的局限性或不足,组织工程技术为临床肌腱修复提供了一种理想、符合生理特点的方法,用组织工程技术修复缺损,即在体外培养少量的种子细胞,在扩增后和生物可降解支架结合成复合物,将其植入缺损部位后细胞增殖、分化、分泌基质,修复损伤组织,同时生物材料逐渐降解,最终达到生物学意义上的完全修复,该复合物在组织工程中起到支撑作用,同时为细胞提供寄宿、成长、分化和增殖的场所,支架与种子细胞共同对受损组织的再生进行引导和对再生组织的结构进行控制 ...
【技术保护点】
1.利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架,其特征在于:包括以下步骤:S1:种子细胞的培养;S2:肌腱支架的制备;S3:细胞的种植。
【技术特征摘要】
1.利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架,其特征在于:包括以下步骤:S1:种子细胞的培养;S2:肌腱支架的制备;S3:细胞的种植。2.根据权利要求1所述的利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架,其特征在于:所述S1步骤种子细胞的培养的操作方法为:肌腱干细胞以含10%胎牛血清的DMEM培养基培养于孵箱中,软骨细胞以含10%胎牛血清的F12培养基培养于孵箱中,骨髓干细胞以含10%胎牛血清、结缔组织生长因子CTGF25ng/ml、抗坏血酸25uM的α-MEM培养基培养于孵箱中。3.根据权利要求2所述的利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架,其特征在于:所述S1步骤中孵箱中的温度为37℃,其中孵箱内有5%CO2。4.根据权利要求1所述的利用熔融电纺三维打印与同轴纺丝制备腱骨联合三相支架,其特征在于:所述S2步骤肌腱支架的制备包括以下步骤:S21、模型的建立:使用三维打印软件建立打印模型,为多层长方形状,肌腱区、软骨区、骨区路径间隙不同;S22、材料的制备:量取适量的生物高分子材料A1、A2、A3,及生物高分子材料B1、B2、B3(聚乳酸,聚己内酯,聚乳酸-羟基乙酸共聚物,聚乳酸-己内酯共聚物,聚对二氧环己酮中的一种或几种构成),生物高分子材料B1、B2、B3分别与适量BMP2、CTGF、TGFβ1细胞因子混合,得到B1’(B1+BMP2)、B2’(B2+TGFβ1)、B3’(B3+CTGF);分别用于制备骨区、软骨区、肌腱区;S23、设备的准备:调校熔融静电纺丝三维打印设备的工艺参数,将步骤二的生物高分子材料A1和B1’分别置入两...
【专利技术属性】
技术研发人员:乔之光,唐佳昕,戴尅戎,孙彬彬,王友,连梅菲,
申请(专利权)人:上海交通大学医学院附属第九人民医院,
类型:发明
国别省市:上海,31
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。